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FITC-Curcumin,异硫氰酸荧光素标记姜黄素的化学研究应用
发布时间:2025-09-30     作者:axc   分享到:

FITC-Curcumin,异硫氰酸荧光素标记姜黄素的化学研究应用

异硫氰酸荧光素标记姜黄素(FITC-Curcumin)是一种将多酚类活性分子姜黄素与荧光染料FITC通过共价偶联形成的荧光衍生物。姜黄素(Curcumin)主要存在于姜科植物姜黄(Curcuma longa)根茎中,其分子结构为一条共轭的双酚丙烯酮链,包含两个苯环和中间的β-二酮结构,具有丰富的羟基(–OH)和酮基(–C=O),这使其在化学研究中具有的抗氧化性、自由基清除能力以及与生物大分子的结合潜能。

在化学研究中,FITC-Curcumin的制备与研究主要关注以下几个方面:

1. 偶联机制与反应位点选择

FITC含有活泼的异硫氰酸基团(–N=C=S),可与亲核基团反应形成稳定的硫脲键。在姜黄素分子中,羟基和胺基(若经过修饰引入)是主要的亲核位点。然而,姜黄素缺少伯氨基,因此通常先对姜黄素进行化学修饰,例如将其羟基转化为酯化的氨基衍生物,或者利用琥珀酸酐/氨丙基胺进行桥联改性,以引入可与FITC反应的氨基。随后,FITC在碱性条件下与姜黄素衍生物的氨基发生亲核加成反应,生成稳定的–NH–C(=S)–NH–硫脲键,从而完成荧光标记。

2. 光学特性与化学研究应用

FITC-Curcumin结合了姜黄素的共轭体系和FITC的芳香荧光结构,具有双重光学特性。FITC部分吸收峰约为495 nm,发射峰约为520 nm,而姜黄素的共轭双酮体系在400–450 nm区域具有吸收。此光学特性使得研究者可以通过荧光共振能量转移(FRET)、荧光光谱或显微成像技术,研究姜黄素在分子水平的相互作用、结合动力学及环境敏感性。

3. 化学稳定性与反应条件优化

在反应过程中,pH、温度和溶剂系统对产物的稳定性至关重要。FITC-Curcumin通常在碱性缓冲液(pH 8–9)或有机/水混合溶剂中反应,避免强酸或强碱环境以防止姜黄素的降解和FITC光解。反应时间、浓度比以及避光操作也影响产物的收率和荧光强度。

4. 研究用途

分子识别与结合研究:FITC-Curcumin可用于探索姜黄素与蛋白质、核酸或脂质的相互作用,利用荧光变化监测结合动力学。

细胞内摄取与分布研究:荧光标记使姜黄素在细胞和组织中可视化,便于研究其摄取机制、亚细胞定位及代谢。

化学修饰研究:通过FITC标记,研究者可以进一步开发姜黄素衍生物,用于荧光探针、药物递送系统或复合材料构建。

产品名称:FITC-Curcumin,异硫氰酸荧光素标记姜黄素

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

FITC-Curcumin

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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